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【题目】回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个D形金属盒,两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示,现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是( )
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A. 增大金属盒的半径 B. 减小狭缝间的距离
C. 减小磁场的磁感应强度 D. 增大高频交流电压
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【题目】如图,空间某一区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁个带电粒子以某一初速度由A点进入这个区域沿直线运动,从C点离开区域;如果这个区域只有电场,则粒子从B点离开场区;如果这个区域只有磁场,则粒子从D点离开场区;设粒子在上述三种情况下,从A到B点、A到C点和A到D点所用的时间分别是t1、t2和t3,比较t1、t2和t3的大小,则(粒子重力忽略不计)
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A.
B.
C.
D. ![]()
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【题目】如图所示,在倾角为θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=3m的薄平板AB,平板上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为7m,,在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块.开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速度释放,设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,求:
(1)释放瞬间滑块和木板的加速度;
(2)滑块离开木板的速度;
(3)滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差
;(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
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【题目】如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板.要使粒子的入射速度变为
仍能恰好穿过电场,则必须再使( )
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A. 粒子的电荷量变为原来的![]()
B. 两板间电压减为原来的![]()
C. 两板间距离变为原来的4倍
D. 两板间距离变为原来的2倍
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【题目】如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中![]()
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A. PQ中电流先增大后减小
B. PQ两端电压先减小后增大
C. PQ上拉力的功率先减小后增大
D. 线框消耗的电功率先增大后减小
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【题目】如图所示,质量为m1的物块放在车厢的水平底板上,用竖直细线通过光滑的定滑轮与质量为m2的小球相连,.车厢正沿水平直轨道向右行驶,此时与小球相连的细绳与竖直方向成θ角,小球、物块与车厢均保持相对静止,
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(1)车厢的加速度;
(2)绳对物块的拉力大小;
(3)底板对物块的摩擦力。
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【题目】两个完全相同的物体A、B,质量均为m=0.8 kg,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动,图中的两条直线分别表示A物体受到水平拉力F作用和B物体不受拉力作用的v–t图象,求:
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(1)两物体与地面之间的动摩擦因素μ;
(2)物体A所受拉力F的大小;
(3)12 s末物体A、B之间的距离s。
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【题目】如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放在匀强电场和匀强磁场中,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同球从两轨道左端最高点由静止释放,M、N为轨道的最低点,则( )
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A. 两小球到达轨道最低点的速度![]()
B. 两小球到达轨道最低点时对轨道的压力![]()
C. 小球第一次到达M点的时间大于小球第一次到达N点的时间
D. 在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端
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【题目】某同学设计了一个探究加速度与物体所受合外力F及质量M的关系实验,如图1为实验装置简图,A为小车,B为打点计时器,C为装有砂的砂桶(总质量为m),D为一端带有定滑轮的长木板.
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(1)若保持砂和砂桶质量m不变,改变小车质量M,分别得到小车加速度a与质量M及对应的
数据如表格所示.根据表格数据,为直观反映F不变时a与M的关系,请在如图2所示的方格坐标纸中选择恰当的物理量建立坐标系,并作出图线________.
(2)从图线中得到F不变时,小车加速度a与质量M之间存在的关系是__________.
(3)某位同学在探究a与F的关系时,把砂和砂桶的总重力当作小车的合外力F,作出a-F图线如图3所示,试分析图线不过原点的原因是___________.
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【题目】如图所示,A球的质量为m1,B球的质量为m2,弹簧的质量不计,倾角为0的斜面光滑,系统静止时弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是
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A. B球的瞬时加速度为0
B. B球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为![]()
C. A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为![]()
D. A、B两球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为![]()
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